土壤固化剂的应用与推广
土壤固化剂 推广应用计划

土壤固化剂推广应用计划
随着城市化进程的加快,城市建设对土地资源的需求越来越大。
然而,我国可利用的土地资源有限,如何保护和合理利用土地资源,是当下亟待解决的问题。
土壤固化剂的推广应用,可以有效改善土壤质量,提高土地利用效率,值得推广。
土壤固化剂是一种新型土壤调理材料,它可以改变土壤的物理和化学性质,提高土壤抗侵蚀能力,增强土体结构,从而提高土壤质量。
与传统的水泥等固化材料相比,土壤固化剂具有环保、高效、经济的特点。
它主要由天然无机物和有机高分子物质组成,对土壤中的微生物活性影响很小。
为了推广土壤固化剂的应用,建议从以下几个方面入手:
一是加大政策支持力度。
相关部门可以制定土壤固化剂的技术规范标准,并给予财政补贴和税收优惠,鼓励企业加大土壤固化剂产品的研发与生产。
二是开展示范工程。
选择不同地域和土壤类型的示范区,展示土壤固化剂的应用效果。
同时,加强技术培训,指导工程技术人员和施工队伍掌握土壤固化剂的正确使用方法。
三是扩大宣传推广。
利用报刊、电视、网络等媒体,加大土壤固化剂相关知识的宣传力度。
举办交流会、展览等,推动相关技术和产品走进大众视野。
四是加强监测评估。
开展土壤固化剂应用的效果监测,总结推广中存在的问题和经验教训。
及时提出技术改进措施,推动土壤固化剂研发与应用水平不断提高。
土壤固化剂的推广应用,对保护土地资源、提高土地利用效率具有重要意义。
需要政府部门、科研院所、企业和公众的共同努力,使这一新型土壤调理技术和产品得到广泛而深入的应用,造福社会。
土壤固化剂的作用机理及应用现状_李兵

2013年0引言随着社会的不断发展,各行业的工程建设需求也越来越大,而传统的工程建设需要大量的自然资源,炸山碎石、挖河采砂,不仅破坏了自然环境,而且原有的砂石材料已经远远不能满足日益增长的工程建设的需求。
这造成了严重的自然环境破坏、资源大量投入且浪费严重、社会生存环境质量下降,工程建设的快速增长使整个社会付出了太多的代价。
节约资源、保护环境成为世界各国共同关心的重大课题。
土壤固化剂是由多种无机材料或有机材料经过一定的生产工艺处理后,用以固化各类土壤的新型工程材料。
对于需加固的土壤,根据不同土壤的物理和化学性质,只需掺入一定量的固化剂,经拌匀、压实处理,即可达到需要的性能指标。
20世纪70年代,美国等发达国家对土壤固化技术进行了深入的研究开发,逐步替代了单一的石灰、水泥、粉煤灰的固化材料,成为一种覆盖胶体化学、表面化学、力学结构理论等学科的高新技术产品,现在在国外已大量应用于公路、水利工程、机场跑道等领域。
由于土壤固化剂固化土具有就地取材、施工工艺简单、工程造价低等方面优点,并且可以大幅度提高土壤的抗压强度,经济效益和环境效益显著,被美国《工程新闻》称为20世纪的伟大发明创造之一。
本文介绍了土壤固化剂的种类、作用机理,土壤固化剂的制备研究现状以及对土壤固化剂未来的展望,并提出几点建议,为今后土壤固化剂的研究推广提供参考。
1土壤固化剂的种类土壤固化剂依据不同的作用机理可以分为:生物酶类和化学类。
其中生物酶类土壤固化剂是一种由有机质发酵而成的高科技液态复合酶制品,可以通过生物酶素催化土壤固化、改变土壤结构,经压实后产生一定的强度。
化学类土壤固化剂是目前使用较多的一类土壤固化剂,其中包括无机化学类、有机化学类和离子类。
无机化学类固化剂是通过石灰、水泥、粉煤灰和矿渣等无机材料,加一些激发剂(各种酸碱类、硫酸盐类或其他无机盐)配制而成,固化土的性能比较稳定,由于使用了一些工业废料,还具有环保和节能意义。
有机化学类固化剂多为液体,一般通过离子交换原理或材料本身聚合来加固土壤,如改性水玻璃类、环氧树脂和高分子材料类。
土壤固化剂对边坡加固

土壤固化剂在边坡表面形成一层 保护层,降低雨水对边坡的冲刷 作用,进一步增强边坡的稳定性
。
土壤固化剂对边坡的耐久性增强
土壤固化剂具有优良的耐久性和抗老化性能,能够长期保持边坡结构的稳定性和完 整性。
土壤固化剂对各种气候条件下的边坡都具有较好的适应性,能够承受自然灾害和极 端天气的影响。
土壤固化剂的使用寿命长,减少了频繁维修和更换加固材料的需要,降低了维护成 本。
土壤固化剂的种类
按照化学成分分类,土壤固化剂可分 为无机类、有机类和复合类。
无机类固化剂通常以水泥、石灰等为 主要成分;有机类固化剂则包含沥青 、树脂等高分子材料;复合类则是无 机和有机材料的组合。
土壤固化剂的原理
土壤固化剂通过物理和化学作用,使土壤颗粒间产生粘结力 。
物理作用包括颗粒间的摩擦力和机械结合力;化学作用则是 通过化学反应,使土壤颗粒表面形成结晶或高分子链,增强 相互粘结。
在土壤固化剂完全干燥前,对边坡进行必 要的养护;干燥后进行强度和稳定性检测 ,确保达到预期加固效果。
土壤固化剂在边坡加固中的实践案例
某高速公路边坡加固
采用土壤固化剂对高速公路边坡进行 加固处理,有效防止了滑坡和坍塌事 故的发生,保障了道路安全。
某矿山边坡治理
利用土壤固化剂对矿山边坡进行加固 和治理,实现了边坡的长期稳定,降 低了事故风险。
某水利工程坝体加固
在水利工程坝体加固中,采用土壤固 化剂提高坝体稳定性,降低了安全隐 患。
03
土壤固化剂对边坡加固的效果
土壤固化剂对边坡的稳定性提升
土壤固化剂通过化学反应,将土 壤颗粒紧密结合在一起,从而提 高边坡的抗剪切能力和稳定性。
土壤固化剂能够形成坚硬且致密 的土壤结构,有效防止土壤侵蚀
土壤固化技术在基坑支护中的应用

土壤固化技术在基坑支护中的应用土壤固化技术是一种在建筑基坑支护中常用的技术手段,它能够有效地改变地下土体的力学性质,增强其承载能力,从而提高基坑的稳定性和安全性。
一、土壤固化技术的原理土壤固化技术主要通过添加某些固化材料来改变土体的物理和化学特性,从而达到提升土体强度和稳定性的目的。
常用的土壤固化材料有水泥、石灰等,通过与土壤发生化学反应或填充土孔隙空间来改变土壤组织结构,提高土体的强度和稳定性。
二、土壤固化技术的应用1. 增强土体的承载力:土壤固化技术可以有效地提高土体的强度和稳定性,提高土体的承载能力。
在基坑支护工程中,通过在地下土体中注入固化材料,可以使土体形成一个坚固的整体,从而能够更好地承受上部结构的荷载。
2. 减少变形和沉降:在建筑基坑支护中,地下土体的变形和沉降是一个不可避免的问题。
通过土壤固化技术可以有效地减少土体的变形和沉降现象,提高基坑的稳定性和安全性。
固化材料能够填充土体孔隙空间,增加土体的密实度,从而减小土体的压缩性和膨胀性。
3. 防止地下水的渗透:地下水是基坑工程中常见的问题之一。
土壤固化技术可以改变土体的孔隙结构,减小土体的渗透性,从而防止地下水的渗透。
这不仅可以保证基坑内部的干燥,还能够避免地下水对土体稳定性的影响。
4. 提高工程施工效率:土壤固化技术能够提高工程施工的效率和质量。
通过固化技术可以对基坑进行加固和加硬,减少土方开挖和排土的数量,缩短施工周期,提高施工效率。
同时,固化后的土体坚硬度增加,施工人员可在稳定的土坡上进行施工作业,降低施工风险。
5. 降低工程成本:土壤固化技术相对于传统的基坑支护方法来说,具有较低的成本。
固化材料的使用相对经济,施工简便,不需要大量的人力物力投入。
因此,通过土壤固化技术进行基坑支护不仅能够保证工程质量,还能够降低工程成本。
三、土壤固化技术的局限性土壤固化技术虽然在基坑支护中具有较好的应用前景,但也存在一定的局限性。
首先,固化材料的选择和使用需要根据具体情况进行合理设计,不同的土壤类型和基坑结构需要采用不同的固化方案。
2023年土壤固化剂行业市场调研报告

2023年土壤固化剂行业市场调研报告市场概览:土壤固化剂是一种能够使土壤凝结硬化的材料,具有抗渗透、抗冲刷、耐久性强等优点,被广泛应用于道路、广场、停车场等基础设施建设的土地固化和保护中。
随着我国经济的不断发展和城市化进程的不断加快,土壤固化剂行业市场需求也日渐增长。
目前,我国土壤固化剂行业已经初具规模,市场占有率在逐步上升。
市场发展趋势:1.市场需求不断增长随着城市化的进程加快,城市的用地紧张和保障,以及核心地区的道路、公共场所的硬化,已经极大地促进了土壤固化剂市场的需求。
不断增长的需求将进一步推动土壤固化剂市场的发展。
2.新技术的推广和应用随着技术的发展,新型土壤固化剂不断涌现。
例如,高分子固化剂、生物固化剂等,这些新技术能够替代传统的土壤固化剂,具有更加环保、经济、效益显著等优势,将进一步推动土壤固化剂市场的发展。
3.环保产业的持续发展近几年来,环保产业得到了各级政府的支持和鼓励。
土壤固化剂作为环保产业的一个分支,有着广阔的发展前景。
土壤固化剂行业将以绿色环保的方式来推动产业的发展。
同时也能为各行各业所用,从而提高土地的利用率和环境的保护水平。
市场现状:目前,我国的土壤固化剂市场处于初步发展阶段。
主要集中在广东、江苏、河北、山东、河南等城市。
据市场观察数据显示,在2019年度,土壤固化剂产品的销售量为约20万吨,销售额为80亿元左右,市场规模逐年扩大。
制造商主要有:广州市佳苑沙发制造有限公司、广州市黄埔区恒达石材贸易公司、江苏省圣立新材料股份有限公司等。
市场竞争情况:当前土壤固化剂市场上主要的竞争模式是品牌竞争。
制造商在市场推广品牌方面,将会采用多种方式,比如,电视、网络、公交广告投放等多种方式。
总的来说,土壤固化剂市场将会以品质优、服务好、价格合理和规模经济多方面打造品牌,以此控制市场份额。
这将会推动土壤固化剂产品行业进一步规范发展,并推动我国土地保护和经济持续快速发展。
土壤固化剂的种类和应用

土壤固化剂的种类和应用随着城市化进程的不断加快,城市建设中的土地利用率不断提高,土地承载能力也随之减弱。
在城市建设中,常常需要对地面进行固化处理,以保障其承载能力和使用寿命。
而土壤固化剂就是一种非常常用的固化技术。
本文将介绍土壤固化剂的种类和应用。
一、土壤固化剂的种类土壤固化剂通常可以分为化学固化剂、物理固化剂和环保固化剂三种。
1. 化学固化剂一般来说,化学固化剂是指那些可以改变土壤结构的化学物质,包括了硅酸盐、钙基、水泥基等多种不同类型。
化学固化剂的主要原理是通过物理和化学交互作用,使得土壤颗粒之间可以更加紧密地结合在一起,进而增强其承载能力和耐久性。
其中,硅酸盐型化学固化剂通常比较环保,成本也比较低廉。
而钙基固化剂由于在制作过程中需要额外的硬化剂,其成本较高。
至于水泥基固化剂,则因为其中包含大量的胶凝材料,故而成本比较高。
2. 物理固化剂物理固化剂通常是指那些通过物理手段来改变土壤性质的方法。
主要有加热、压实、振动、压缩等方法。
这些方法在施工中通常可以快速固化土地表面,但固化效果难以保持很长时间,仅适用于暂时性的需要。
3. 环保固化剂近几年,环保固化剂逐渐成为固化技术中的一种趋势,其主要特点是成分简单,对环境污染较小。
环保固化剂有机组成和无机组成两种类型,比如可再生材料、石墨烯等。
二、土壤固化剂的应用土壤固化剂通常被应用在各个领域,包括但不限于以下几个方面:1. 道路建设在道路建设中,固化剂通常用于强化土质路面,以提高其承载能力,同时也能够减少路面反弹和能量损耗。
2. 垃圾填埋场在垃圾填埋场中,固化剂可以用来混合垃圾填埋土,防止含水层的形成,提高垃圾的密实度。
3. 建筑施工在建筑工业中,固化剂通常用于强化场地或路基,以增强其承载能力。
4. 公共设施建设在公共设施建设中,固化剂可以用于提高场地稳定性,增加路面平整度,进而改善使用体验。
三、结语总体来说,土壤固化剂是一种非常常用的固化技术,其应用范围非常广泛。
土壤固化剂用途

土壤固化剂用途
土壤固化剂是一种用于改善土壤物理性质的材料,通常用于防止土壤侵蚀、改善或丰富土壤中的有机质含量以及改善土壤的水分含量等功能。
它可以帮助构建抗侵蚀的坡面,改善土壤结构,降低涝渍,改善水土保持等功能,有助于改善当地生态环境。
土壤固化剂可以用于各种不同的用途,如园林绿化、植物栽培、防护工程等。
一、园林绿化
土壤固化剂可以用于园林绿化,尤其是在坡面绿化中。
用土壤固化剂浇灌植物可以使土壤更坚实,从而有效地防止风吹日晒引起的土壤侵蚀,确保绿化的成果。
二、植物栽培
土壤固化剂也可用于植物栽培。
因为土壤固化剂可以改善土壤结构,增强土壤的结实性,提高土壤的水分保持能力和有机质的含量,这些特性有助于促进植物的生长发育。
三、防护工程
土壤固化剂还可以用于防护工程。
比如,在滑坡防护工程中,可以在坡面上涂抹某种土壤固化剂,以减少风吹日晒引起的土壤侵蚀,确保防护工程的顺利实施。
除了上述三类用途以外,土壤固化剂还可以用于其他的用途,如改善河流岸边的土壤,丰富沙漠地区的有机物质,修补坍塌的山坡等。
目前,土壤固化剂已经成为一种重要的土壤改良技术,用于改善
受污染或破坏的土壤,从而改善当地的环境质量。
由于土壤固化剂能够改善土壤性质,又可以全面提高土壤质量,因此在园林绿化、植物栽培、防护工程等方面都有重要的用途,受到了各地的欢迎。
然而,如果使用土壤固化剂的过程中出现了一定的违规行为,将会给环境造成一定程度的污染,因此,必须加强对土壤固化剂的监督,确保每次使用都能有效地改善土壤质量,从而有助于改善当地环境质量。
土壤固化剂在治理堤坝渗漏中的应用

土壤固化剂在治理堤坝渗漏中的应用1. 应用背景堤坝是一种用于防洪和水资源调节的重要水利工程设施,但由于长期使用、自然因素和施工质量等原因,堤坝可能会出现渗漏问题。
长期以来,堤坝渗漏问题一直是水利工程领域的难题之一。
传统的解决方法主要包括加固堤坝、修补漏点等,但这些方法成本高、操作复杂,并且效果不稳定。
土壤固化剂作为一种新型的渗漏治理材料,具有操作简便、成本低廉、效果稳定等优点,在治理堤坝渗漏中得到了广泛应用。
土壤固化剂能够通过改变土壤结构和物理性质,增加土壤的密实度和抗渗性能,从而达到治理堤坝渗漏的目的。
2. 应用过程土壤固化剂在治理堤坝渗漏中的应用过程主要包括以下几个步骤:2.1 堤坝检测与评估首先需要对堤坝进行检测与评估,确定渗漏点的位置和程度。
常用的检测方法包括地质雷达、电阻率法和超声波探测等。
通过对堤坝的检测与评估,可以为后续的治理工作提供依据。
2.2 渗漏点处理根据堤坝渗漏点的具体情况,选择合适的处理方法。
对于小面积渗漏点,可以直接使用土壤固化剂进行处理;对于大面积渗漏点,可以先进行局部加固,再使用土壤固化剂进行整体治理。
2.3 土壤固化剂施工在渗漏点处理完成后,开始进行土壤固化剂的施工。
具体施工步骤如下:2.3.1 清理表面首先需要清理渗漏点周围的表面杂物和泥沙,保证施工区域干净。
2.3.2 均匀撒布土壤固化剂将土壤固化剂均匀撒布在渗漏点周围的表面上。
根据不同情况,可以选择湿撒或干撒两种方式。
2.3.3 深度渗透使用喷洒设备或水龙头等工具,将水均匀地喷洒在土壤固化剂上,使其深度渗透到土壤中。
2.3.4 压实处理使用压路机或人工压实工具对施工区域进行压实处理,增加土壤的密实度和抗渗性能。
2.4 治理效果评估治理完成后,需要对治理效果进行评估。
常用的评估方法包括渗漏点的监测、堤坝稳定性的分析等。
如果治理效果满足要求,则可以结束治理工作;如果治理效果不理想,则需要重新进行处理。
3. 应用效果土壤固化剂在治理堤坝渗漏中的应用效果显著。
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土壤固化剂的应用与推广成果报告江苏苏油建设有限公司二OO四年十二月目录第一章项目概况第一节立项的背影、依据和应用前景第二节项目的组织形式第三节项目的研究内容第四节项目的创新点第二章项目的研究成果第一节与标准的符合性第二节ISS离子土壤固化剂固化典型路基的施工方法第三节ISS与石灰土掺配时各项技术指标分析第四节经济效益分析第三章存在问题与建议第一节存在的问题第二节建议第四章下一步攻关方向第一节下一步攻关方向第一章项目概况第一节立项的背景、依据和应用前景目前我国公路工程建议中大量开采石料,对水土保护、生态保护、环境保护都产生了极为不利的影响,为此、急需研究和开发新材料来取代传统的筑路材料,以达到最大限度的保护生态资源的目的。
而且,江苏油田位于苏皖两省6市12县内,地处高邮湖、邵伯湖、洪泽湖和里下河地区,河湖星罗,素有“水乡油田”之称。
目前,江苏油田井场道路一般采用8%-12%石灰土做为基层,泥结碎石做为面层,这种结构在正常使用下一般3-5年就需要维修,维护成本较高,而采用混凝土结构,虽能增加使用寿命,但综合成本很高。
那么,采用什么样的结构或新型材料既能延长道路使用寿命,又能节省综合成本呢。
早在2000年8月,我公司就在寻求一种能大幅度提高路基强度的新型材料,基于此类原因,我公司经过对市场的不断的调查与比对分析,最后选定了由澳洲国际离子土壤稳固剂实业有限公司设计生产的Roadbond/Roadbacker,中文注册名称为“路基实”,习惯叫法“ISS”。
江苏油田的油区道路大多数处于平原地区,修筑道路需要大量的土和碎石,道路基层侵害最大的是“水”,而ISS最突出的特点是解决“水”对路基的侵害。
因为ISS路基实是一种由多个强离子组合而成的化学品,其中含有一种活性成分硫化油,硫化油是一种阴离子型表面活性剂,在结构上具有独特的二重性,硫化油与粘土矿物质相互作用后能使原本有很大活动性的阳离子被束缚在原位而被硫化油分子所密封,这样,被压实材料中的毛细管内覆盖着硫水层,他可以让水自由流动,但不会被处理过的材料吸收也不会影响其稳定性。
众所周知,岩土工程都存在着湿胀、干缩的现象,其主要原因是:用来建设这些岩土工程的土壤里含有粘土。
粘土矿物具有颗粒细小、表面积巨大的特点,又具有强烈的亲水特性,能大量地吸附水分,在干燥及温度较高的情况下又易失去水分。
于是,土壤的体积就会因为水分的吸收或挥发而变化很大,湿胀、干缩作用的结果必然是岩土工程损坏。
因为,如果能有效地去除土壤中的水分,就可以一劳永逸地解决这个问题。
ISS离子土壤固化剂,也叫离子土壤强化剂,将它加入到土壤或路基材质中,使土壤由亲水性变成憎水性,从根本上将土壤内部的吸附水全部去掉,在常规压实机械的碾压后,能有效地改进土壤的工程性质,包括增加压实度、密度、承载能力,凝聚土壤颗粒,减少土壤的水敏感性,提高土壤的防渗性等。
离子土壤强化技术提供一种新的、低成本的,可以就地取材的岩土工程建设方法。
国际上称ISS是20世纪重大发明,也是我国“土壤稳固剂的引进、开发和应用”项目列为在2010年前拟定实施的33项交通科技重点项目之一。
离子土壤固化剂不同于一般的诸如石灰、水泥等化学强化剂,ISS只是一种催化剂,它只是通过其自身的离子交换作用改变土壤的性质,并不参与土壤的胶结或化合作用,又由于其分子与土壤颗粒的紧密结合,所以,ISS一旦掺合到土壤中,其总量并没有减少,也不随时间而消耗。
相反,由于其催化作用的特点,其对土壤的强化作用会持续有效,从而使土壤永久强化。
由于ISS作用并不产生象化学强化剂那样的胶结或凝固,所以,ISS处理过的道路既坚硬又具有柔性。
ISS结构上的亲水性和硫水二重性,使它可以阻止水分进入土壤体系,从而可以获得永久强化之功效。
ISS处理过的岩土工程,可让微量的水自由流过,但不会被处理过的材料吸收,随着自然蒸发,这些自由水从体系中消失而不影响其稳定性。
这样,原本被认为不适宜用于建设的材料,经过ISS处理,就可以就地取材,变成完全符合工程要求的建设材料。
用ISS处理的方法建设道路,能改进土壤的工程特性,主要是包括压实度、密度、对水分的敏感性、塑性等,从而增强了其承载能力、抗损毁能力,并能大大减少道路的扬尘。
与一般的岩石及一般的化学强化土(如石灰强化土、水泥混凝土)不同,ISS处理过的土壤并没有凝结,所以,它固结形成的板状结构具有良好的弹性,不会发生裂痕的倾向。
由于处理过的土壤中的水已被排除,不再存在水的冻结的问题,所以,ISS处理的道路不存在低温冻裂的情况。
ISS的使用也具有安全简便,可明显缩短筑路工期等优点。
使用ISS只需按一定的比例加水稀释,喷洒到要处理的土壤中,再拌合均匀,然后就按常规的方法铺平、碾压即可。
施工完毕24小时后即可达到正常通车使用条件;7日后,化学反应使土壤达到坚固状态,28日后达到最高强度并趋于稳定。
ISS是一种环境友好的产品,对人体、牲畜、植物和大自然均无损害,并能促进植物的生长,而且工程建设及维护简便,对养殖场、草坪、山体植被等生态平衡有促进作用。
另外,由于ISS施工法减少了原地材料的废弃及新材料的开采及搬运,使建设工程对环境的损害减低到最小程度,最大限度地保护了环境生态。
经查阅相关资料,ISS产品自60年代发明以来,在世界各地得到不断的推广应用,特别是象美国、加拿大、澳大利亚、南非这样的幅员辽阔的国家,有很多象乡村公路、农场或林场道路、私人道路等一般不需铺设路面的道路,ISS产品大派用场。
它极大地降低了道路工程的建设及维护保养成本,增强路基强度和承载力,使道路工程耐久耐用。
ISS产品长期以来被美国联邦交通运输局、美国农业部的森林管理局、美国军事工程部、美国海军及德克萨斯州、奥克拉荷马州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州、纽约州、加利福尼亚州等州的交通局所推崇并得到推广应用。
在澳大利亚,ISS产品被广泛应用,其中南澳大利亚州就有三分之二的道路是以ISS施工的。
在南非,已有几千英里的道路以ISS法施工。
据国外的使用经验表明,用ISS建设的道路,虽经交通车辆的长期运行或洪水侵蚀,其稳定性与承载能力可保持30年不变。
到现在,ISS不仅被用于次级道路,在很多国家,它已应用于高等级道路,成为一种被普通接受的筑路新方法。
在中国,截至2003年底使用ISS成功建成数条道路,预料在未来数年ISS在公路建造上会带来热潮。
ISS产品已经在发达国家得到普遍的应用,这些年来,它更被引进到澳洲、赞比亚、新几内亚、中国、菲律宾、新加坡及欧洲、南美洲等很多国家从而被证明为在各种不利天气条件(如极热、极冷、冰冻等)下的一种修筑各种等级道路的低成本的筑路方法。
ISS是为建设道路而发明的,但其应用范围已远远超出其原先的范围,现在,它已被推广应用到机场、停机坪、油田、矿山、矿井坑道、港口、码头、堤坝、排水渠、停车场、货场、林区道路、农场道路、乡间道路、铁路、引水道防渗及建筑基础工程等等,在所有希望便捷、投资经济且基础坚固的基础工程中,ISS 都发挥着它独特的优势。
ISS由于其巨大的优越性而受到使用部门的高度评价。
使用ISS做成的路基,20-30年不会损坏,可显著延长道路使用年限,改善交通条件。
针对ISS与石灰、水泥综合稳定土的抗水蚀能力较强的特点,对于修筑井场道路时可减少外进土数量,利用原路基土就地翻修,适当加高路基即可。
同时,江苏地区又是砂石料缺乏地区,传统的道路修建砂石料用量很大,而目前国家对砂石料的开采、使用已开始进行限制,能代替砂石的最好材料就是土壤,而要把土壤固化成坚固的路基,就必然要用土壤固化剂。
因此,ISS在本地区的推广、使用具有深远的社会效益和较好的经济效益。
该材料的使用,不但能提高路基强度、简化路面结构、缩短施工周期、扩大材料来源,而且还可降低道路投资。
是一种新型的、多快好省的筑路材料,推广前景十分广阔。
第二节项目的组织形式为能切实做好次项工作,公司专门成立了科题研究小组,同时聘请局设计院道桥室的赵四元同志担任本课题的技术顾问,公司总经理担任课题负责人,并从公司技术部、实验室、工程处等部门抽调了六名人员参加课题的研究和试验工作。
确保研究工作的顺利进行。
第三节项目的研究内容1、ISS路基实的各项参数是否符合CJ/T3073-1998标准要求。
2、ISS路基实与不同土质的最佳掺配比例;在正常施工时,寻求最佳的掺配比例,使路基的CBR、回弹弯沉、无侧限强度最优,且为最经济;大面积施工时土的最佳含水量、粉碎度及机械组合和碾压遍数及最迟碾压时间对路度的影响;3、掺入ISS路基实后的土基强度增长情况及其增长规律;4、掺入ISS路基实后的土基抵抗变形的能力及抗水侵蚀能力;5、将ISS路基实与石灰、粉煤灰、水泥、碎石、土掺合做道路路面时,其各项技术指标分析;6、掺用ISS路基实的经济效益分析;7、一般土路基与ISS离子土壤固化剂路基的施工方法。
第四节项目的创新点1、直接将土、石灰、粉煤灰、碎石按适当比例掺配拌和后做为井场路路面。
2、在石灰土或砂砾土中掺入一定比例的ISS路基实后,用于桥梁台背回填,减少工后沉降和桥头跳车现象。
3、翻修改建路面可利用原路面材料,从而有效降低开挖、运输、外运费及人工机械成本。
第二章项目的研究成果第一节与标准的符合性CJ/T3073-1998《土壤固化剂》标准的规定:固化土的7天无侧限抗压强度应符合下表规定:2004年7月到11月期间我们分别对兴化区块和黄珏区块的不同土质进行了7天无侧限抗压强度实验,结果如下表:中后4小时成型根据以上试验结果,石灰类底基层路基的7天无侧限路基的7天无侧限抗压强度完全符合CJ/T3073-1998标准要求。
第二节 ISS离子土壤固化剂固化典型路基的施工方法1、一般土路基所谓的一般土ISS路基是相对于特殊土ISS路基而言的,指的是除特殊土以外的路基,按土的工程分类来划分,有巨粒土路基、粗粒土路基、细粒土路基等,本次研究的重点是针对细粒土拌合ISS压实后的路基。
虽然ISS对粗粒土,甚至有一定的粘粒含量的巨粒土也有效能,但对粘粒含量大于30%的ISS细粒土路基,是最具代表性的ISS路基。
一般土的ISS路基的施工与常规的路基相同,一般都是按常规方法在填筑好的路基的顶层上,再铺筑一层压实厚度在15-30cm的ISS土。
对于填筑高度(或厚度)不超过1米的矮路基,其ISS层厚一般为15厘米以内;而且对于填高大于12米的高路基,其ISS层的厚度应为15-30厘米之间;介于两者之间的一般高路基,其ISS层厚度大体可控制在20厘米左右。
2、挖填方ISS路基:在填方部分的新土与老土的结合部位,可喷洒ISS水溶液以增强其密实度。
在开挖的边坡上,也可以喷洒ISS水溶液再拍实来增强边坡的稳定性。
对于作为路基的扰动土层,可以ISS水溶液喷洒其基面并压实达到规范要求的密实度。